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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

(は、: leaf[注釈 1])は、陸上植物の植物体を構成する軸性器官であるに側生する器官である[1]維管束植物胞子体においてはおよびとともに基本器官の一つで、シュート頂から外生的に形成される側生器官である[2]。普通、茎に側生する扁平な構造で[2]、維管束からなる脈系を持つ[1]コケ植物茎葉体配偶体)が持つ扁平な構造も葉と呼ばれる[3][1][4]

一般的な文脈における「葉」は下に解説する普通葉を指す[5]。葉は発達した同化組織により光合成を行い、活発な物質転換や水分の蒸散などを行う[2]

葉の起源や形、機能は多様性に富み、古くから葉の定義やとの関係は議論の的であった[1][2]ゲーテ以降、葉を抽象的な概念に基づいて定義しようという試みが形態学者によりなされてきたが、ザックス以降、発生過程や生理的機能、物質代謝、そして遺伝子発現や機能などに解明の重点が置かれている[2]。茎と同様にシュート頂分裂組織に由来するが、軸状構造で無限成長性を持つ茎とは異なり、葉は一般的に背腹性を示し、有限成長性で腋芽を生じない[2][注釈 2]。維管束植物の茎はほぼ必ず葉を持ち、茎を伸長させる分裂組織は葉の形成も行っているため、葉と茎をまとめてシュートとして扱う[7]。葉は茎に対して、種ごとに特定の葉序をもって配列する[8]

なお、コンブワカメのような褐藻類でも、付着器・茎状部・葉状部という高度な組織分化がみられる例があり[9][10]、それぞれ俗に根・茎・葉と呼ばれることもあるが、陸上植物とは別のスーパーグループに属すため[11]、進化的起源や構造は大きく異なり、真の葉とは区別される。

本項では、初めに葉の#進化的起源について述べることで、葉の種類を大別する。次に、特に種子植物が持つ大葉における、普通葉の#外部形態について概説する。続いて普通葉の外部形態では取り上げられなかった#特殊化した葉の外部形態について述べる。その後、葉の#内部形態について述べ、葉の器官発生と胚発生における葉についてを#発生節で述べる。次に、葉上から他器官を生じる特殊な例について#葉上生節で述べる。葉が行う生理的な現象については、#生理機能で述べる。他の生物との相互作用は#生態系における葉節で述べ、最後に#人間とのかかわり節でヒトによる利用について述べる。

進化的起源

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葉の進化的起源は系統によって異なり、コケ植物茎葉体(配偶体)が持つ葉 (phyllid)小葉植物胞子体が持つ小葉[注釈 3]、そして種子植物の胞子体が持つ大葉は独立に進化してきた[1][3][12]。このうちコケ植物の葉は配偶体に形成される点で、他の葉とは根本的に異なっている[13]。大葉は形態の変異に富み、針葉などもこれに含まれる[1]。また、大葉植物の内部系統でも、葉は最大で11回独立に進化してきたと考えられている[14]。特に、大葉シダ植物の胞子体が持つ羽葉トクサ類楔葉は被子植物の大葉とは異なる起源を持っていると考えられている[15]。大葉シダ植物の中ではマツバラン目では、葉を持たず、茎には葉状突起が側生する[16]

葉の起源を含む包括的な維管束植物の形態進化はヴァルター・マックス・ツィンマーマンが提唱した仮説、テローム説によって解釈される[17][18]。古典形態学の概念では生物がある「原型」を変形させることで進化したと考えらえており、テローム説もその流れに則っている[19]。陸上に進出した当時の陸上植物は二又分枝を行う軸により植物体が構成されていた[17]。ツィンマーマンはそれに基づき、そういった植物は形而上学的な単位である「テローム」及び「メソム」と呼ばれる軸から体が構成されていたと考え、それが癒合や扁平化などの変形をし陸上植物の根や茎や葉を形づくったと考えた[18][19]。二又分枝の末端の枝をテローム、それ以外のテロームを繋ぐ軸をメソムと呼び、二又分枝の体制はそれらの軸を単位として構成されていたとした[19]

また、前川文夫は葉の系統学的解釈について、自身の提唱した葉類説(ようるいせつ、concept of leaf-class)に基づいて説明しようと試みた[20]。この学説では、同じ系統発生上の起源を持つ葉を葉類(ようるい、leaf class)として類型化し、構造や機能に基づいて類型化した葉態と合わせて植物が二元的に分類された[21]

大葉

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大葉シダ植物の基部で分岐したラコフィトン Rhacophyton の化石。主軸と側軸に分かれているが、枝は二又分枝を行っている。

大葉(だいよう、または大成葉、megaphyll, macrophyll)は葉身に多数の葉脈が形成される葉である[22]。種子植物の大葉と大葉シダ植物の羽葉(うよう、frond)、そして大葉シダ植物のうち基部トクサ類がもつ楔葉(けつよう、sphenophyllまたは輪葉[23]、輪生葉[24]とも)が大葉に含まれる[25]。これらの葉はかつては相同であると考えられたこともあったが[25]、現在では何れも進化的起源や性質が異なると考えられている[12]。大葉植物(特に被子植物と大葉シダ植物)の葉跡[注釈 4]の上側の髄と皮層を繋いでいる部分には一次木部細胞に接して柔細胞が形成されている[26]大葉シダ植物羽葉では茎から葉原基に向かって葉跡が伸長する[26]。羽葉の葉跡の上にある柔組織を葉隙(ようげき、leaf gap)と呼ぶ[26]。それに対し、被子植物の葉は葉跡が葉原基から茎に向かって伸長する求基的葉である[26][27]。被子植物の葉跡の上にある柔組織は空隙(くうげき、lacuna)と呼ぶ[26]。それぞれの葉の起源も形成過程も異なるため、葉隙と空隙は相同ではないと考えられている[26]

葉隙や空隙の存在は小葉との識別点とされてきたが、葉隙の有無は完全に系統を反映しているわけではない[22]トクサ類種子植物真正中心柱では葉柄に入る葉跡が多数あり、それぞれが茎の維管束から仮軸分枝によって供給されるため葉隙はなく、メシダ科など薄嚢シダ類でも網状中心柱が小型化すると葉跡が仮軸分枝するため、見かけ上葉隙がなくなる[22]。また、トクサ類の楔葉は節に輪生し、小葉のように葉跡は1本であるが、古い時代のものでは脈が又状分岐するのもある[23][28]。構造が単純化した現生のトクサ属のものは葉緑体を持たず光合成は行わないようになっており、葉の基部が隣同士で融合して状の葉鞘を作るものがある[23][29]。しかし化石植物の楔葉はそれより大型であり、プセウドボルニア Pseudobornia では2回二又分枝した軸に細かい葉片が鳥の羽状につく形態であった[29]。かつては葉隙の有無に焦点が当てられていたこともあり、葉隙ができないトクサ類の楔葉は小葉であるとされていた[30]

大葉植物の葉はテローム説における癒合および扁平化により形成されたという解釈がなされている[31][32]。大葉の完成には、テローム軸が癒合および扁平化することに加えて背腹性左右相称性の獲得が必要であった[33]。現生大葉植物のステム群であるトリメロフィトン類 Trimerophytopsida では、二又分枝の2本の枝に強弱が生じ不等二又分枝を行うか、無限成長をする主軸と側軸の分化が起こり、単軸分枝するようになった[31][32]。また、側軸が平面に展開する傾向がある[32]。この2つの性質は大葉の形成途上と考えることができ[32]、葉の祖先である軸が側生器官の特徴を獲得した段階であると考えられる[33]。軸の癒合による葉面形成はトリメロフィトン類ではまだ進んでおらず、そこから派生した各系統で葉面形成が起こったと考えられている[14]

テローム説では二又分枝を行っていた植物が持つテローム軸が癒合し、扁平化することで大葉植物が持つ扁平な葉が形成されたと考えられているが、すでに出来上がった枝が癒合することはないため、テローム説を現代的な生物学に対応させて考えれば、複数の器官の集まりである枝系を作っていた発生遺伝子系が1つの器官である葉を作る発生遺伝子系へと進化したと解釈できる[31]。しかし、現生植物の葉でシュート頂分裂組織で機能する遺伝子制御系が機能していても、葉にシュート頂分裂組織の遺伝子系が流用されているだけかもしれないという可能性が否定できず、側枝から葉が進化した証拠としては乏しい[6]。また上記の通り、大葉は多数回起源であり、それぞれの葉形成の仕組みが共通しているとは必ずしも言えない[34]

中期デボン紀から後期デボン紀にかけての種子植物の祖先における扁平な葉身の獲得は、葉の進化において鍵となるイベントであった[35]。この扁平な葉身は光の捕捉効率を最大化させるとともに、背腹性を獲得し、葉に向軸側背軸側の2領域を作り出した[35]。向背軸極性を決めるのはYABBY遺伝子群とKANADI遺伝子群である[36]。YABBY遺伝子群は被子植物の葉形成に関わり現生裸子植物でも保存されているが、種子植物以外には存在しない[34][37]。そのため、大葉形成の遺伝子系は種子植物木質植物の共通祖先でできあがった可能性がある[37]

大葉シダ植物においては、化石植物群であるコエノプテリス類 Coenopteridalesスタウロプテリス科ジゴプテリス科では茎と羽葉の分化が不十分で、不完全な背腹性を獲得していた[38]。葉柄に当たる部分の維管束はまだ放射相称で葉態枝(ようたいし、phyllophore)と呼ばれ、分枝が進んだ頂端付近の羽軸や小羽軸で背腹性が生じる[38]。現在の大葉シダ植物が持つ羽葉では背腹性および左右相称性を獲得している[27]

小葉

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突起仮説に基づく小葉の起源。

小葉(しょうよう、または小成葉、microphyll)は原生中心柱や板状中心柱から葉隙を形成せず生じ、通常1本のみの葉脈が通る葉である[39][22]。小葉植物の葉の起源は、突起仮説に基づいた解釈が有力だと考えられている[39][18]。ほかにテローム説の1つであるテローム軸の退縮説、胞子嚢を頂生する軸の退化説がある[18][40]。後二者の仮説は証拠に乏しいが、完全に否定されたわけではなく、今後の小葉類の分子発生学的研究による解明が俟たれる[18]

突起仮説1935年フレデリック・バウアーによって提唱されたもので、軸の表面に生じた棘状の突起が進化の過程で大きくなり、そこに維管束が入り込むことによって形成されたとするものである[39][18][40]。これは化石証拠が得られている[18]。すなわち、小葉植物ステム群であるゾステロフィルム類ソードニア Sawdonia では維管束を持たない突起のみが存在し、現生小葉植物姉妹群であるドレパノフィクス類アステロキシロン Asteroxylon では維管束は突起の付け根まで伸び、古生リンボク目レクレルキア Leclercqia や現生小葉植物では小葉中に1本の葉脈がみられる[39][18]

葉状突起

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Tmesipteris lanceolata の葉状突起。

大葉シダ植物ハナヤスリ亜綱マツバラン目では、葉を持たず、茎には葉状突起(ようじょうとっき、foliar appendage)が側生する[16][41]マツバラン属 Psilotum の葉状突起には維管束がないが、イヌナンカクラン属 Tmesipteris の葉状突起は葉隙がなく、1本の維管束が伸びている[16]。また、ソウメンシダ Psilotum complanatum では分枝した維管束が葉状突起の基部まで伸びている[41]。これは小葉植物の小葉と類似しているが、別起源である[16]

コケ植物の葉

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コケ植物 (phyllid, phyllidium)[42]は、ほかの陸上植物が持つ胞子体に形成される葉とは配偶体にできる点で大きく異なり、普通1細胞層からなり、維管束がなく中肋という軸で支持され、維管束植物の葉とは起源も形態も本質的に異なるものである[1][43][13]。しかし、茎葉体の頂端細胞から切り出された派生細胞から生じる点は、維管束植物のシュート頂に形成される葉原基と類似しており、平行進化の結果と考えられる[13]

外部形態

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葉の概略図(1–6までが葉)
  1. 葉先(葉尖、leaf apex[44][45][注釈 5]
  2. 中央脈 (central vein)[47][注釈 6]
  3. 側脈 (lateral vein)[注釈 7]
  4. 葉身 (lamina)
  5. 葉縁 (leaf margin)[注釈 8]
  6. 葉柄 (petiole)
  7. 側芽lateral bud[注釈 9]
  8. (stem)[注釈 10]

葉緑体を持ち、光合成を行う葉を普通葉(ふつうよう、foliage leaf)と呼ぶ[5][50]。普通葉の多くは扁平であるが、針葉樹の針状葉(しんじょうよう、needle leaf)やネギ属 Alliumヒガンバナ科)やイグサ属 Juncusイグサ科)が持つ管状葉(かんじょうよう、tubular leaf)も普通葉に含まれる[5]。また、1個体に異なる形態の普通葉が生じる現象を異形葉性(いけいようせい、heterophylly)と呼ぶ[51][注釈 11]。より広義には、普通葉の形態に限らずその種の特徴として常に2種類以上の異なる形態の葉を持つことを指す[51][53]。異形葉性を示す葉を異形葉(いけいよう、heterophyll)という[53]

葉の構成部分は基部から順に、托葉葉柄葉身の3部に大別される[5][50]托葉(たくよう、stipule)は葉の基部付近の茎または葉柄上に生じる葉身とは異なる葉的な器官で[5]葉柄(ようへい、petiole)は茎と葉身を繋ぎ、葉身を支持する[54]。被子植物の葉が持ち、普通扁平な光合成を行う主要な部分を葉身(ようしん、lamina, blade)という[35][54]。葉身の組織は葉脈葉肉表皮からなる[54]

托葉や葉柄を欠く葉も多い[5][54][55]。葉柄を欠く葉を無柄葉(むへいよう、sessile leaf)という[54]。また、葉身を欠くものもあり、偽葉(ぎよう、phyllode)と呼ばれる[55][56]

普通葉の形状から木本植物を大別した場合、広葉樹(こうようじゅ、broad-leaved tree, hardwood)と針葉樹(しんようじゅ、needle-leaved tree, acicular tree)に分けられる[57]。基本的には系統関係と対応しているため、イチョウ Ginkgo bilobaイチョウ科)、ソテツ Cycas revolutaソテツ科)、ナギ Nageia nagi およびイヌマキ Podocarpus macrophyllusマキ科)といった裸子植物は広葉をもつが広葉樹ではない[57]。このうち、マキナギは、鱗状葉を持つヒノキイブキヒノキ科)、針状葉を持つマツ科や旧スギ科とともに針葉樹に含まれる[57]ガンコウランツガザクラなどの針状の葉(エリカ葉)を持つ広葉樹もある[57][58]イチョウソテツヤシ類はどちらにも含まれない[57]。また、針葉樹の葉は形態によって針形葉線形葉鱗形葉に分けられる[59](下記「#針葉樹の普通葉」節を参照)。

被子植物で最長の葉はラフィアヤシ Raphia farinifera で、20 m になるが掌状複葉であるためいくつかの小葉に分かれており、単葉ではインドクワズイモ Alocasia macrorrhizos が最大で最長となる[60]大葉シダ植物では葉頂端幹細胞により無限成長を行う種が知られ、コシダ属の一種 Dicranopteris taiwanensis や、Sticheropsis truncata(ともにウラジロ科)では1個の葉が30 m 以上の樹上まで伸びる[61]

葉の形態は植物の種によって異なり、特に木本植物では同定の重要な鍵となる[62][63]。一方、体系的な分類は花や果実といった生殖器官に基づいて行われてきた[62][63]。しかし、生殖器官をつける時期はごく短期間であることが多いうえ、樹木の場合高い位置につけることが多く、野外ではこれを使った同定は難しい[62]。また、樹皮も種ごとの特徴を反映することがあり、生殖器官とは違って用いやすいが、幼木と成木、老木ではそのパターンが変わりやすく、これを同定に用いるのも難しい[62]。これらに対し、葉は年間のうち半分以上はつけていることが多く、成長に伴い変化するものはあるものの、一般的に成長しても特徴が変化しにくく、確かな同定形質となりうる[62]

複葉

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ワサビノキ Moringa oleifera の3回奇数羽状複葉

葉身が複数の小部分に分かれた葉のことを複葉(ふくよう、compound leaf)とよぶ。それに対し、葉身が1枚の連続した面からなる葉を単葉(たんよう、simple leaf)と呼ぶ[64]。複葉は単葉の葉身の切れ込みが深くなり、主脈の部分にまで達した状態であると解釈される[65]

複葉における、分かれている葉身の各片を小葉(しょうよう、leaflet)、小葉が付着する中央の軸部を葉軸(ようじく、rachis)と呼ぶ[65][66]。小葉が柄を介して葉軸につく場合、その柄は小葉柄(しょうようへい、petiolule)と呼ばれる[65][66]。葉片が単葉か複葉の一部かは腋芽の有無によって区別され、複葉の小葉柄の基部には腋芽ができない[66]

大葉シダ植物の複葉(羽葉)の場合、小葉に当たる部分は羽片(うへん、pinna)と呼ばれる[67]

葉縁の形質と裂片

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鋸歯の形状
A 全縁、B 毛縁、C–E 鋸歯縁、F 重鋸歯縁、G 歯牙縁、H 円鋸歯状縁、I 微突形、J 条裂
分裂葉の形状
A 全縁の不分裂葉、B 浅裂、C 深裂、D 全裂、E 波状縁、F 欠刻縁、G 掌状葉、H 三裂葉

葉縁にみられる鋸の歯のような細かな切れ込みを鋸歯(きょし、serration, teath)という[68]。鋸歯を持たず、切れ込みもないことを全縁(ぜんえん、entire)という[68][45][69]

凹凸が大きく葉全体の形にかかわるほどの切れ込みがある単葉を分裂葉(ぶんれつよう、lobed leaf)と呼ぶ[66]。この突出部を裂片(れっぺん、lobe)という[45]。それに対して裂片のない葉を不分裂葉という[70][71]。切れ込みが浅いものを浅裂(せんれつ、lobed, lobate)、やや深く切れ込むものを中裂(ちゅうれつ、cleft)深く裂けていれば深裂(しんれつ、parted, partile)、完全に裂けたものを全裂(ぜんれつ、dissected)という[45]。裂片が放射状に配置し、のようになったものを掌状(しょうじょう、palmate)、裂片が左右に列をなし、鳥の羽のようになったものを羽状(うじょう、pinnate)という[45]。裂ける深さと形を組み合わせて、葉の形状を表現することが多く、例えばヤツデの葉は掌状深裂ヨモギの葉は羽状深裂する。

有鞘葉

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ワタスゲ Eriophorum vaginatum の稈の基部に見られる鞘葉。

単子葉植物の葉の多くは有鞘葉(ゆうしょうよう、sheathing leaf)となるものが多い[72]。有鞘葉は扁平な部分と基部の葉鞘(ようしょう、leaf sheath)からなる[72]。葉鞘はイネ科カヤツリグサ科ツユクサ科ショウガ科ラン科などに一般的で、ユリ科の一部にも見られる[72]

葉鞘はつねに地上茎の節から生じるわけではなく、地下茎から直接生じて順次内側の葉鞘を包み、筒状となって地上茎のように見えることがある[72]。こうした葉鞘の集まりを偽茎(ぎけい、pseiudostem)と呼ぶ[72]ガマ科ショウガ科テンナンショウ属 Arisaemaサトイモ科)、シュロソウ属 Veratrumシュロソウ科)、スズラン属 Convallariaキジカクシ科)などに見られる[72]

葉身が発達せず、葉鞘だけの葉を鞘葉(しょうよう、sheath leaf)と呼ぶ[72]。鞘葉はイグサ科イグサ Juncus decipiensミヤマイ Juncus beringensisカヤツリグサ科ワタスゲ Eriophorum vaginatumホタルイ Schoenoplectiella hotaruiカンガレイ Schoenoplectiella triangulatusフトイ Schoenoplectus tabernaemontaniハリイ属 Eleocharis などに見られる[72]。これらではの基部に小数個の鞘葉が重なり合っている[72]。また、ホシクサ属 Eriocaulonホシクサ科)では茎の下部に常に1個の鞘葉がある[72]

また、有鞘葉のうち花序に腋生するものを苞鞘(ほうしょう、bract sheath)という[73]スゲ属 Carex の苞は苞鞘であることも無鞘であることもあり、シバスゲ節 sect. Praecocesシオクグ節 sect. Paludosae の小穂の苞は少なくとも最下が苞鞘である[73]

根生葉

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根生葉(こんせいよう、または根出葉、radical leaf)は地上茎の基部の節に付き、根から生じているように見える葉である[74]。大葉シダ植物や草本性被子植物に多い[74]。バラの花冠状に放射状に重なり合ってつき、地表に密着して越冬する根生葉をロゼット葉(ロゼットよう、rosette leaf)と呼ぶ[74]

なお、根生葉に対し伸長した地上茎に側生する葉は茎生葉(けいせいよう、または茎葉、cauline leaf)と呼ぶ[74]

楯状葉

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葉柄の先に雨傘状の葉身を持つ葉を楯状葉(盾状葉、じゅんじょうよう、peltate leaf)という[75][76]ハスジュンサイノウゼンハレンサンカヨウ属ミヤオソウ属テンジクアオイ属ハスノハカズラ属などで見られるほか、ヤブレガサタイミンガサのように葉身が放射状に分裂しているものもある[75][76]。また、楯状葉葉身の葉縁の拡大があまり進行せず、葉身の葉縁方向への平面成長が進んだ形態は、杯状葉または嚢状葉と呼ばれる[77]杯状葉(盃状葉、はいじょうよう、aecidial leaf)は奇形として知られており、ラッパイチョウクロトンシナガワハギなどによく観察されている[77][78][76]

針葉樹の普通葉

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幅広い葉を持つ Agathis dammaraナンヨウスギ科

古くから針葉樹類と言われた裸子植物の系統は[79]、分子系統解析が進んだ現在ではマツ科と残りの針葉樹類(広義のヒノキ目)の2系統が含まれることが分かっている[80][81]。現生針葉樹類の普通葉は全て単葉である[80][82]。その中でも、多くの針葉樹類の葉は細くて先細りとなるため、針葉(しんよう、needles)と表現される[82]。ただし、ナギモドキ属 Agathisナンヨウスギ属 Araucariaナンヨウスギ科)、マキ科ナギ属 Nageia)では著しく幅の広い葉を持つ[82][83]。ヒノキ科以外の多くの針葉樹類の葉は長枝に発生し、螺旋葉序または互生葉序となる[82]ヒノキ科では全て十字対生葉序か輪生葉序である[82]

現生針葉樹の葉は、その形態によって針形葉、線形葉、鱗形葉と呼び分けられる[59]Laubenfels (1953) は現生針葉樹類の葉を、その3つにナギなどの幅広い葉を加えた4つのタイプに分類した[83]

針状で扁平ではないものを針形葉(しんけいよう、または針状葉、針葉、needle leaf)という[59][5][58]スギは針形葉が螺旋状につき、葉の基部が小枝と一体化している[59]マツ属 Pinus ではシュートに長枝と短枝が分化し、針形葉が短枝に分類群ごとに1–5本の一定の数ずつつく[59][84][82]。この短枝は俗に「松葉」と呼ばれる[84]クロマツでは短枝に2本の針形葉、ダイオウマツは短枝に3本の針形葉、ゴヨウマツは短枝に5本の針形葉をつける[59]。また、マツの葉は等面葉である[58]

幅が狭く扁平なものを線形葉(せんけいよう、または線状葉、線葉)という[85]。中脈が明らかで、背軸面には気孔気孔帯がみられることが多い[85]モミツガマツ科)、カヤイヌガヤイチイ科)などには2本の気孔帯が認められる[85]イヌマキマキ科)の線形葉は中脈が顕著である[85]コウヤマキコウヤマキ科)の線形葉は短枝につく2本の葉が合着したものである[85]

扁平な葉が十字対生して茎を包んでいるものを鱗形葉(りんけいよう、または鱗状葉、鱗葉、scale like leaf)と呼ぶ[86][87][注釈 12]ヒノキ科の普通葉に多く[87]ヒノキサワラアスナロコノテガシワに見られる[86]ビャクシンの葉は普通、鱗形葉であるが、ときどき針形葉を交じる[86]

葉の特殊化

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葉は地上の茎に付属し、扁平で光合成を行うのが典型であるが、付く位置や形、機能においてさまざまな特殊化がみられる[74]。こうした葉と相同と考えられるものの光合成を担うわけではない器官と普通葉とを合わせて総称的に葉的器官(ようてききかん、phyllome, foliar appendageフィロム[35])と呼ぶこともある[58]。葉的器官には普通葉や芽鱗、苞、花器官などが含まれる[35]

鱗片葉

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ヨーロッパアカマツ Pinus sylvestris球果の断面図。

普通光合成を行わず、普通葉に比べ著しく小型化した葉を鱗片葉(りんぺんよう、scale leaf, scaly leaf)と呼ぶ[87]裸子植物の鱗片葉は雄性胞子嚢穂(雄性球花)、イチイ科の雌性胞子嚢穂(雌性球花)、マツ科長枝等にみられる[87]

鱗片葉はさらに特殊化し、その位置により様々に呼び分けられる[87]を覆う鱗片葉は芽鱗(がりん、bud scale)、花芽を腋にもつ鱗片葉は(ほう、または苞葉、bract)と呼ばれる[87]。苞は位置や形により、総苞小苞苞鞘苞穎などに分けられる[88]

生殖シュートにおいて、胞子嚢とそれに由来する構造以外の要素は葉に由来すると考えられている[89]萼片花弁雄蕊心皮といった被子植物のを構成する鱗片葉を花葉(かよう、floral leaf[89][87][90][91]または花器官(はなきかん、floral organ)という[35]。雄蕊や雌蕊は胞子葉(ほうしよう、sporophyll)が変形してできたものである[92]。また、裸子植物の雌性胞子嚢穂(雌性球花球果)を構成する鱗片葉は種鱗(しゅりん、ovuliferous scale, seed scale)と苞鱗(ほうりん、bract scale)の2種類からなり、それらが癒合して種鱗複合体(しゅりんふくごうたい、seed scale complex)を構成する[87][93][94]。種鱗複合体は果鱗(かりん、fructiferous scale, cone scale)や苞鱗種鱗複合体とも呼ばれる[87][93]

シュートの下部に形成される鱗片葉は低出葉(ていしゅつよう、cataphyll: Niederblätter)と呼ばれる[56][95]。低出葉には鞘葉芽鱗、芽鱗に似た托葉だけの葉、実生上胚軸の下部に作られる鱗片葉などがある[56]。鞘葉は単子葉類の茎の下部にみられる[56]。芽鱗は鱗芽をもつ木本に普通にみられる[56]。托葉だけの葉はキジムシロ属キジムシロ Potentilla fragarioidesイワキンバイ Potentilla ancistrifolia var. dickinsiiミツモトソウ Potentilla cryptotaeniae などにみられる[56]クスノキ科タブノキ属 Machilusクロモジ属 Lindera[注釈 13]などの実生では、子葉の間から伸びた上胚軸が地上に出ると互生する鱗片葉を形成する[56]。この鱗片葉は次第に普通葉へ移行する[56]。多くの被子植物では、シュート発生の際に周期的に低出葉の形成が起こる[95]。また、こうして作られた側枝の最下の低出葉は前出葉(ぜんしゅつよう、prophyll, fore-leaf)と呼ばれる[56]。前出葉は側芽に最初に作られ、特殊な形態を示すことが多い[56]ミカン属 Citrus の葉腋に出る刺やイネ科小穂の第一苞穎および第二苞頴、スゲ属果胞および小穂の柄の基部に生じる鞘葉は前出葉である[56]

シュートの上部に形成される花葉以外の特殊な葉を高出葉(こうしゅつよう、hypsophyll)と呼ぶ[56]。高出葉は狭義には総苞片小苞などの鱗片葉が含まれるほか、広義にはシュートの上部にあって変質や退化した葉も含まれる[56]ウスユキソウ属 Leontopodiumキク科)の頭花群の下に伸びる深い苞、トウダイグサ属 Euphorbiaトウダイグサ科)の杯状花序の基部にある対生葉、ネコノメソウ属 Chrysopleniumユキノシタ科)の花序に含まれる苞以外の黄色い部分などがその例である[56]

エリカ葉

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Erica carnea の葉の背軸面。

エリカ葉(エリカよう、ericoid leaf)はツツジ科ガンコウラン属 Empetrumツガザクラ属 Phyllodoceエリカ属 Erica などが持つ小さく針状の葉で、重複葉(ちょうふくよう、duplicate leaf)とも呼ばれる[87][58][96]。葉縁付近の背軸側(腹側)に襞状の突起ができ、葉の背軸側に空洞部分ができることで気孔をその空洞の内側にのみ持つようになっている[58]。左右の葉縁が背軸側に折れ曲がったように見えるが、実際は発生の途上に背軸側の基本組織中に新たに生じた分裂組織から二次的に作られたものである[87]。この部分を重複葉身(ちょうふくようしん、duplicate blade)という[87]。気孔が分布する空洞に面していない部分は厚いクチクラに覆われ、クチクラ蒸散を極度に減らしている[97]。また、気孔の分布する空洞部分と外界を連絡する溝の両側はが覆い、空気の流通を妨げている[97]。逆に葉の向軸側の表皮下には日射の強い高山において光合成効率を上げるため柵状組織が発達している[97]。こうした構造により蒸散を最小限に抑え[98]、高山に適応している[58]

水生植物の葉

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水生植物の葉は水辺環境に適応して特殊化しており、水面との位置関係により沈水葉、浮水葉、抽水葉が区別される[99]。また、ホテイアオイ Eichhornia crassipesミズアオイ科)などの浮遊植物では浮き袋(うきぶくろ、air bladder)を持つ[99]

沈水葉

沈水葉(ちんすいよう、submerged leaf)は、水中にある沈水性(ちんすいせい、submergence)を持つ葉である[99]。一般に軟弱で、機械的組織の発達が悪い[99]バイカモ Ranunculus nipponicus var. submersusキンポウゲ科)、マツモ Ceratophyllum demersumマツモ科)、タヌキモ Utricularia vulgarisタヌキモ科)、クロモ Hydrilla verticillataセキショウモ Vallisneria asiaticaトチカガミ科)、エビモ Potamogeton crispusヒルムシロ科)など見られ、これらは全ての葉が沈水性を持つ[99]。バイカモの沈水葉は葉身が発達せず、軸状の裂片が立体的に分枝する構造をしている[100]

浮水葉

浮水葉(ふすいよう、または浮葉、floating leaf)は、水面に浮かぶ浮水性(ふすいせい、floatage)を持つ葉である[99]。気孔は水面と反対の向軸面にある[99]デンジソウ Marsilea quadrifolia大葉シダ植物デンジソウ科)、ヒツジグサ Nymphaea tetragonaスイレン科)、ジュンサイ Brasenia schreberiハゴロモモ科)、ヒシ Trapa jeholensisミソハギ科)、トチカガミ Hydrocharis dubiaトチカガミ科)、ヒルムシロ Potamogeton distinctusヒルムシロ科)、アサザ Nymphoides peltataガガブタ Nymphoides indicaミツガシワ科)などが持つが、若い葉では沈水性を持つことが殆どである[99]イチョウバイカモ Ranunculus nipponicus (キンポウゲ科)は多くが沈水葉だが、僅かに水面上か水中にある扇形の浮水葉を持つ[99]

抽水葉

抽水葉(ちゅうすいよう、または挺水葉、emergent leaf)は、水面に抜き出る抽水性(ちゅうすいせい、emergence)を持つ葉である[99]。浅水域に生える、ハス Nelumbo nuciferaハス科)、コウホネ Nuphar japonica(スイレン科)、オモダカ Sagittaria trifoliaクワイ Sagittaria trifolia 'Caerulea'オモダカ科)、ガマ Typha latifoliaガマ科)などが持つ[99]。ハスやコウホネは若い葉は浮水性を持つ[99]

根葉

水生シダ類サンショウモ Salvinia natans の葉は異形葉性を示し、水面に浮かぶ2枚の浮葉(気葉)のほかに、水中に分枝した状の根葉(こんよう、root leaf)を持つ[101][102]。これは沈水葉の1つである[100]

貯蔵葉

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タマネギ Allium cepa の鱗茎葉の断面。

柔細胞が多量の貯蔵物質を具え、多肉質になった葉を貯蔵葉(ちょぞうよう、storage leaf)という[88]ユリ属 Liliumネギ属 Allium鱗茎地下茎)は肥厚した貯蔵葉が集合してでき、鱗茎葉(りんけいよう、bulb leaf)と呼ばれる[88][103]クロユリ Fritillaria camtschatcensisユリ科)のもつ鱗茎葉は米粒から豆粒大の立体形をしている[88]

捕虫葉

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食虫植物が持つ、昆虫などの動物を捕らえるように変形した葉を捕虫葉(ほちゅうよう、insectivorous leaf)という[88][104]。捕虫葉の形は様々で、様々な捕虫の方法がある[88][104]モウセンゴケDrosera の捕虫葉は葉縁や葉の表面に長い腺毛を持ち、触れると粘液を出して葉身を巻き込み虫を捕まえる[88]ムシトリスミレ Pinguicula vulgarisコウシンソウ Pinguicula ramosaタヌキモ科)の捕虫葉は表面に腺毛と無柄の腺が密生し、前者からは粘液、無柄腺からは消化液を分泌し、虫を捕らえる[88]

捕虫葉が嚢状に変化して、捕虫嚢(ほちゅうのう、insectivorous sac)を形成するものもある[88][105]嚢状葉(のうじょうよう、pitcher[98][102]または嚢状捕虫葉[106]とも呼ばれる。タヌキモ属の葉は葉身が小さな捕虫嚢となっており、内部を減圧することで虫を吸い込む[88]ウツボカズラ属 Nepenthes の葉は葉の先が葉巻きひげとなり、その先が捕虫嚢となっている[88]サラセニア属では葉柄が漏斗状の捕虫嚢となっている[88]。特にムラサキヘイシソウ Sarracenia purpurea では、その形成過程が明らかになっている[107]。シロイヌナズナのような平面葉と同様に向背軸を規定する遺伝子が発現するが、葉の基部側の細胞分裂の方向が変化することにより、嚢状葉が形成される[107]。ウツボカズラ属やサラセニア属の捕虫嚢内部には毛が生えて虫の脱出を防いでいる[88]

葉巻きひげ

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トウツルモドキ Flagellaria indica の葉巻きひげ。

植物が持つ巻きひげのうち、托葉や葉柄、小葉や葉身の一部を変形させてできたものを葉巻きひげ(はまきひげ、または葉性巻きひげ[98]leaf tendril)という[88]バイモ Fritillaria verticillataユリ科)の上部の葉の先や葉全体が、トウツルモドキ Flagellaria indicaトウツルモドキ科)では葉の先が巻きひげとなる[88]マメ科ソラマメ属レンリソウ属では頂小葉が巻きひげに置き換わった羽状複葉である巻きひげ羽状複葉を形成する[108]シオデ属 Smilaxサルトリイバラ科)では托葉、ボタンヅル Clematis apiifolia では葉柄、カザグルマ Clematis patens(ともにキンポウゲ科)では小葉柄が巻きひげとなる[88]。なお、葉巻きひげに対し、葉ではなく茎が変形してできた巻きひげになったものは茎巻きひげと呼ばれる[109]

葉針

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葉針(ようしん、leaf spine/needle/thorn)は、葉全体または複葉の小葉、托葉などが硬化して鋭い突起に変形したものである[99]。光合成の機能を持たない[99]。特に托葉が変化した葉針を托葉針(たくようしん、stipular spine)という[99]。葉針に対し、茎が変化したものは茎針[99]、根が変化したものは根針といい、相似器官である[110]

多肉植物であるサボテンサボテン科)の刺は葉針の一種である[99][111]。また、メギ Berberis thunbergiiヘビノボラズ Berberis sieboldiiメギ科)では、長枝上に単一または三岐した葉針を生じ、その腋に短枝を形成し、普通葉をつける[99]ニセアカシア Robinia pseudoacaciaマメ科)は托葉針を持つ[99]

多肉葉

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窓を持つフェネストラリア属五十鈴玉 Fenestraria rhopalophylla subsp. aurantiaca

上記のように多肉植物は葉を矮小化させるものもある一方、葉を多肉化させ、多肉葉を形成するものもある[112][113]。多肉葉はハマミズナ科ベンケイソウ科リュウゼツラン科ワスレグサ科ツルボラン亜科アロエ属などに知られる[113]。リュウゼツランやアロエの葉では、葉肉が貯水組織となっている[114]

ハマミズナ科の葉は高度に多肉化することが多く、マツバギク Lampranthus spectabilisリトープス属 Lithopsコノフィツム属 Conophytum などがよく知られる[112][113]フェネストラリア属 Fenestraria では、太い棒状の等面葉を形成する[115]。リトープス属、コノフィツム属、フェネストラリア属などの多肉葉の頂端は葉緑体を欠くleaf window)となって半透明を呈す[115]。窓はキク科ミドリノスズ Senecio rowleyanus弦月 Curio radicans[115]ワスレグサ科ツルボラン亜科ハオルチア属 Haworthia[115][116]コショウ科ペペロミア・コルメラ Peperomia columella などにも見られる[116]。このような植物は、窓植物(レンズ植物)と呼ばれる[116]

ベンケイソウ科クラッスラ属 Crassula では、背腹性が明瞭で背軸側に同化組織が偏っている多肉葉が球果のように密に重なり合って茎に着生する[117]

偽葉

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アカシア属は、他のマメ科と同様に羽状複葉を持つものが見られる一方、単葉状の葉を形成する種が知られ、この葉を偽葉(ぎよう、phyllode)または仮葉(かよう)という[118][119]ナガバアカシア Acacia longifoliaサンカクバアカシア Acacia cultriformis の成葉は扁平な偽葉、スギバアカシア Acacia verticillata には針状の偽葉が形成される[119]。これは葉身が退化し、葉柄が変化して形成されたものであると考えられている[119]。それを裏付けるように、植物体が発芽してすぐは羽状複葉を形成するが、その後に形成される葉は次第に葉柄が左右から圧し潰されたように扁平で薄い構造となり、その先端の複葉部分が退化する[119]。葉柄部分だけでなく、葉軸全体が扁平となって形成されたと考えた研究者もいる[119]

カタバミ属でも仮葉は知られる[118][120]。扁平な偽葉を持つ Oxalis fruticosa や、仮葉の先端に3小葉を付ける Oxalis rusciformis などの例がある[120]

内部形態

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葉の構造

棒状の概形で放射状の構造を持つ根や茎と異なり、葉は左右相称で、背腹性を持つ[121][122]。上側は向軸面、下側は背軸面と呼ばれる[121]

葉の組織系ザックスの分類 (1875) に基づき、表皮系基本組織系維管束系の3つに分けられる[2][122][123][124]

表皮系

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表皮系(ひょうひけい、epidermal system)は表皮細胞気孔水孔を作る孔辺細胞毛状突起(毛、鱗片など)などの構造からなる[122][2]。表皮系は前表皮に由来する[125]

植物体の表面はふつう1層の表皮細胞からなる表皮(ひょうひ、epidermis)で覆われる[122][125]。ただし複数の細胞層からなる表皮もあり、多層表皮(たそうひょうひ、multiseriate epidermis)と呼ばれる[122]。表皮細胞の外壁には長鎖脂肪酸またはを主成分とするクチクラcuticule)が分泌されクチクラ層cuticular layer)を形成することで体表からの水分蒸散を防いでいる[122][126]。クチクラを構成する脂質は陸上植物の中で多様性がある[126]。コケ植物の配偶体および胞子体、小葉植物と大葉シダ植物の配偶体ではクチクラは発達しない[126]。被子植物でも、乾燥地域に生育する植物ではクチクラの発達がよい[126]。維管束植物のクチクラには疎水性細胞外生体高分子であるクチンが含まれている[126]コケ植物のクチクラにはスベリン様の疎水性細胞外生体高分子を持つ[126]

気孔(きこう、stoma)は2つの孔辺細胞に囲まれた小間隙で、光合成や呼吸蒸散などのガス交換のための空気水蒸気の通路である[122]

基本組織系

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葉の基本組織系葉肉(ようにく、mesophyll)と呼ばれ[2]、上下両表皮間に挟まれた柔組織からなる[114][127]葉緑体に富み、同化やガス交換に適した組織への分化が起こっている[2][124]。葉肉は普通葉では同化組織、貯蔵葉では貯蔵組織貯水組織からなり、鱗片葉ではほとんど発達しない[128][114]

被子植物の典型的な普通葉では葉肉は向軸側が柵状組織、背軸側が海綿状組織に分化する[114]柵状組織(さくじょうそしき、palisade tissue)は向軸側にあり、葉面に垂直な方向に比較的密に並んだ細胞からなる[128]。この表皮直下に1層から数細胞層を構成する細胞を柵状柔細胞(さくじょうじゅうさいぼう、palisade parenchyma cell)という[127]海綿状組織(かいめんじょうそしき、spongy tissue)は背軸側にあり、形や並び方が不規則で、細胞間隙に富んだ組織である[128][129]。これを構成する細胞を海綿状柔細胞(かいめんじょうじゅうさいぼう、spongy parenchyma cell)といい、柵状柔細胞から背軸側表皮の間を埋めている[127]。柵状組織の厚さは陰葉より陽葉でよく発達する[129]

向軸面に柵状柔細胞、背軸面に海綿状柔細胞が分布し、背腹性がある普通葉を両面葉(りょうめんよう、bifacial leaf)という[72][130]ネギ属 Alliumヒガンバナ科)やアヤメ属 Irisアヤメ科)の葉は円筒形または二つ折れとなり、外観では背軸側のみが見える単面葉(たんめんよう、unifacial leaf)と呼ばれる[72][130]。アヤメ属は両面の表皮下に柵状組織、海綿状組織がある[131]スイセン属 Narcissusヒガンバナ科)では上下表皮下に柵状組織、中央に海綿状組織がある[131]。また、マツ科の針状葉は維管束の特徴で背腹性が分かるが、外観では区別ができないようになっており、等面葉(とうめんよう、equifacial leaf)と呼ばれる[130]針葉樹類イネ科の葉は柔細胞が葉肉中にほぼ均等に分布する[131]

表皮下にある、葉肉の最外層の1から数細胞層の組織を下皮(かひ、hypodermis)という[131]。下皮は葉緑体を持たず、多層表皮の内側の層に似ているが、発生学上表皮と異なり、葉肉と同一の起源を持つ[131]。針葉樹類の下皮は、多くは1–2層の繊維状の厚壁細胞からなる[131]マツ属 Pinusマツ科)、スギ Cryptomeria japonicaヒノキ科)、コウヤマキ Sciadopitys verticillataコウヤマキ科)では気孔を除いた全周にあるが、ツガ属 Tsuga では葉の両縁部分にのみ見られる[131]イチイ科にはない[131]。被子植物は下皮を持たないことが多いが、モチノキ属 Ilexモチノキ科)では背軸面表皮の下に内側の葉肉細胞より少し大きな厚壁細胞からなる下皮を持つ[131]

葉肉の最内層にあり、維管束を囲む厚壁細胞あるいは柔細胞からなる1層の表皮状の細胞層を内皮(ないひ、endodermis)という[131]大葉シダ植物裸子植物の葉には内皮があるが、被子植物にはない[131]。また、針葉樹類の針葉には、内皮と維管束の間に柔細胞仮道管が入り混じった移入組織(いにゅうそしき、transfusion tissue)がある[131]。移入組織は維管束と葉肉を連絡する補助的な通道組織であると考えられる[131]

維管束系

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葉の維管束系(いかんそくけい、vascular syetem)は葉脈(ようみゃく、vein, nerve)と呼ばれる[2][124]。葉脈は茎の維管束と接続し、その部分を葉跡(ようせき、foliar trace, leaf trace)という[2]。葉肉内における葉脈の分岐の仕方を脈系(みゃくけい、venation)といい、脈系は系統によって多様である[2]

C4植物の葉

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トウモロコシ Zea mays の葉の断面。維管束鞘の周囲に葉肉細胞が放射状に配置するクランツ構造を示す。

C4植物の葉には、維管束鞘が2重となっており、メストム鞘(メストムしょう、mestome sheath)と呼ばれる[132]。これを欠くC4植物もある[97]。その外側には比較的大きな柔細胞からなる環状葉肉(かんじょうようにく、kranz)がある[132]。こちらは必ず存在し、葉緑体に富んでいる[97]。維管束の外側を維管束鞘が、その外側を葉肉細胞が放射状に取り囲むこの構造を、ドイツ語の「花環 Kranz」からクランツ構造(クランツこうぞう、Kranz anatomy)という[133]。以外の葉肉細胞では柵状柔細胞と海綿状柔細胞の区別が不明瞭である[97]。また、葉脈間の距離がC3植物に比べて短く、空気間隙も少ない[97]

発生

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シロイヌナズナ Arabidopsis thaliana の葉における向背軸形成の遺伝子発現の制御。

葉はシュート頂において葉原基(ようげんき、leaf primordia)として外生的に形成され、発達する[134][2]。その発生位置によって葉の配列様式(葉序)が決定する[135]。葉原基から葉身・葉柄・托葉が分化し、同時に表皮系・基本組織系・維管束系の組織分化が進行する[2]

多くの種子植物の葉は、頂端成長を極めて一時的に行い、多くの裸子植物や単子葉類では 0.5 mm 以下、真正双子葉類では数 mm 以下の時に頂端分裂細胞の活動を停止する[136]。その一方、大葉シダ植物薄嚢シダ類では羽葉の頂端に頂端幹細胞を持ち、特にウラジロ科カニクサ科では無限成長を行うことが知られている[6]。また、裸子植物でもウェルウィッチア属では、子葉の後に形成される1対の帯状の本葉が永続光合成器官として、基部にある分裂組織により生涯かけて無限成長を行う[137]

葉原基の形成

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葉は、まずシュート頂分裂組織(茎頂分裂組織、SAM)の側方に葉原基として形成される[138]。葉原基に関わる細胞の分裂と肥大によってシュート頂の外形に小さな膨らみとして発生(initiation)する[134]種子植物のシュート頂分裂組織の細胞は外側からL1、L2、L3の3層の異なる安定的な組織層として組織化されている[138][注釈 14]。葉原基形成にはL1層でのオーキシン極性輸送が必須である[138]。多くの被子植物では、葉原基はシュート頂側面の表面付近の1層から数細胞層の並層分裂に由来する[135]。特に真正双子葉類では通常L2の細胞に最初の並層分裂がみられるが、イネ科などでは外側の2層の細胞分裂に由来する[135]。発生した葉原基はシュート頂に突起状に盛り上がり、葉原基突起(ようげんきとっき、leaf buttress)となる[134]

1つの葉原基が発生してから次の葉原基が発生するまでの時間を葉間期(ようかんき、plastochron、プラストクロン)という[140]対生葉序では葉原基が同時に2個形成されるため、次の1対が作られるまでの時間を葉間期とする[140]。シュート頂分裂組織から葉原基が突起すると茎頂は最小の大きさとなり、このときを最小期(さいしょうき、minimal area phase)という[141]。逆に葉原基が分離する直前の茎頂は最大の大きさになり、このときを最大期(さいだいき、maximal area phase)という[141]ヒョウタンボク属では葉間期は1.5–5.5日であることが分かっている[141]

モデル植物であるシロイヌナズナを用いた研究では、シュート頂分裂組織で発現している1型KNOX遺伝子[注釈 15]が、葉原基では発現しないことが分かっており、1型KNOX遺伝子の転写が抑制されることにより有限成長を行う葉に分化すると考えられている[142]。1型KNOX遺伝子はサイトカイニン量を増やし、ジベレリン量を抑制することで細胞分裂を促進し、細胞分化を抑制することで分裂能を維持している[142]。また、葉原基とシュート頂の境界では CUP-SHAPED COTYLEDON遺伝子(CUC)が発現し、1型KNOX遺伝子の発現境界を規定している[142]

葉面の成長

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葉原基ははじめ葉頂端分裂組織(ようちょうたんぶんれつそしき、apical meristem of leaf)を形成し先端成長(頂端成長、apical growth)を始めるが、大葉シダ植物以外ではすぐにその活動が衰退する[135][143][136]。次に葉原基で向背軸が決定され、それぞれの側で発現する遺伝子が互いに両者を抑制しあうことによって形成される[107]。この過程に働く遺伝子群について、1型YABBY遺伝子群の働きでシュート頂分裂の制御系が抑制され、葉のアイデンティティが付与される一方、HD-ZIPⅢ遺伝子群やKANADI遺伝子群の働きによって背腹性が確立する[135]。続いて、向軸側と背軸側両方の遺伝子の制御によって葉縁部で細胞分裂活性が高くなる[107]。それにより、向軸側と背軸側の境界部分が細胞成長し、扁平な葉面が成長する[107]

複葉や楯状葉の形成

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複葉原基では、本来シュート頂分裂組織で発現し葉原基では発現しない1型KNOX遺伝子CUP-SHAPED COTYLEDON遺伝子の発現がみられる[142]。葉原基基部の周縁部 (marginal blastozone) にて1型KNOX遺伝子などの働きにより小葉原基が生じ、葉形が複雑化する[135]

楯状葉では、裏側を規定する遺伝子が葉原基の基部では葉の表側に発現していることで細胞分裂活性の高い領域が円形になり、形成されると推定されている[107]

単子葉類の葉の形成

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イネ科などに典型的な、単子葉類の形成する細長い葉は葉原基基部に分裂組織が残り、細胞が増殖することによって最初に突起した部分を押し上げるようにして葉原基の伸長が起こる[144]

大葉シダ植物の葉

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また、被子植物の成熟した葉は分裂組織や幹細胞を持たないが、小葉植物イワヒバ科大葉シダ植物トクサ類薄嚢シダ類の葉の頂端には2面切り出しの幹細胞が存在する[145][146]。また、典型的な薄嚢シダの葉縁にある周縁分裂組織は4面切り出し、コケシノブ科の葉縁では1面切り出しの幹細胞が存在する[145]

1つの腋芽とセットとなって1つの単位を形成し、成長と組織形成が求基的に進む被子植物の葉と異なり、大葉シダ植物の羽葉ではワラビ巻きから生じて求頂的に成長する[27][146]。薄嚢シダ類の葉の頂端にはレンズ型(3面体)の頂端幹細胞(頂端細胞)があり、これが頂端成長を行って全ての葉細胞の母細胞となる[146][147][136]。また、葉縁にも幹細胞を持つ周縁分裂組織(しゅうえんぶんれつそしき、marginal meristem)が形成される[146][147]。特にウラジロ科ウラジロコシダカニクサ科カニクサコバノイシカグマ科ワラビユノミネシダなどでは数年に亘って頂端幹細胞が分裂を続け、葉の先端部分が無限成長して羽片を作り続けることから、種子植物より茎的な性質を保持している[148][6]

モデル植物であるリチャードミズワラビを用いた研究では、茎頂端幹細胞周辺と同様に、葉頂端幹細胞周辺でも1型KNOX遺伝子が発現していることが分かっている[6]

コケ植物の葉

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被子植物とは異なる発生機構によって形成されている[107]

蘚類、特にモデル植物であるヒメツリガネゴケ Physcomitrella patensヒョウタンゴケ科)の茎葉体は、配偶体の別のステージであるカウロネマ細胞が形成した側枝始原細胞から、約5%の確率でオーキシンの作用により転写因子ABPが誘導され、茎葉体頂端幹細胞になることで形成される[3]。茎葉体頂端幹細胞から切り出された細胞はセグメント細胞と呼ばれ、並層分裂を行って先端側と基部側の2つの娘細胞を形成する[149]。そのうち先端側の細胞が垂層分裂を行い、形成された茎葉体頂端幹細胞に近い方の細胞が葉頂端幹細胞となる[149]。葉頂端幹細胞は2面切り出しの頂端幹細胞で[145]、1枚の全ての葉を形成する[149]

胚発生

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種子植物胞子体個体発生において、最初に形成される葉を子葉(しよう、cotyledon)という[150][151]。かつての植物分類体系では、子葉の枚数に基づいて被子植物を子葉が2枚の双子葉類と子葉が1枚の単子葉類に分類してきたが、分子系統解析により双子葉は共有原始形質であり、系統的には正しくないことが分かっている[150]。双子葉植物の子葉は対生し、ふつう同形で主軸の子葉節につく[151]

園芸界では、双子葉植物の実生において、展開した地上生子葉または地表性子葉を双葉(ふたば)といい、それに対して普通葉本葉(ほんば)という[152]

葉序

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葉序(ようじょ、phyllotaxis)は、茎に対する葉の配列様式である[73][8]。葉序は節につく葉の枚数により、1節に1枚葉がつく互生葉序と1節に2個以上の葉がつく輪生葉序に分けられる[73]。輪生葉序のうち、1節に2個ちょうどの葉をつける葉序を特に対生葉序と呼び分けることも多く、葉序は普通、互生葉序(ごせいようじょ、alternate phyllotaxis)、対生葉序(たいせいようじょ、opposite phyllotaxis)、輪生葉序verticillate phyllotaxis)の3つに大別される[73][8]

葉原基形成の際の、シュート頂分裂組織におけるL1層でのオーキシン極性輸送が葉序を生み出す要因となっている[138]

葉上生

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ハナイカダ Helwingia japonicaの葉上にみられる雄花序

葉は有限成長する側生器官であるため、他の器官を付けないのが普通であるが、葉上に花序不定芽を付けることがあり、このような性質を葉上生(ようじょうせい、葉上形成epiphylly)という[51][153]

ハナイカダ属 Helwingiaハナイカダ科)やビャクブ Stemona japonicaビャクブ科)は普通葉と花序が発生初期に原基が分かれることなく同時に成長し、葉上に花序ができる[51]シナノキ属 Tiliaアオイ科)では上に花序が生じるように見える[51]。芽の下側にあって脇芽を戴く葉を蓋葉(がいよう、subtending leaf)といい、これらは蓋葉と脇芽が癒合してできたものである[154][155]。そのため、これは不定芽とは異なる[155]

葉上不定芽

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葉上芽(ようじょうが、または葉上不定芽、epiphyllous bud)は脱分化により葉に生じた不定芽である[156][157][155]

コダカラベンケイ Kalanchoe daigremontianaセイロンベンケイ Kalanchoe pinnataキンチョウ Kalanchoe tubifloraKalanchoe scandensベンケイソウ科)などでは普通葉の葉縁に不定芽が生じる[51][158]。この不定芽は受精卵と同様な形態的変化の過程をとって体細胞から生じる不定胚を経て形成される[156][159]。また、Begonia phyllomaniaca も自然状態で葉の表面脈上に無数の不定芽や葉片状形成物を生じる[160]

単子葉類にも葉上不定芽の例は多く知られ、ショウジョウバカマ Heloniopsis orientalisシュロソウ科)は葉の先端付近に不定芽を生じる[156][160]。ショウジョウバカマの不定芽は中央脈維管束の木部に近い数個の細胞が分裂し、カルス状の隆起から内生的に形成される[160]ヤチラン Malaxis paludosa は葉の先端付近の葉縁に不定芽を生じ、脱落して別個体となる[160]カラスビシャク Pinellia ternataサトイモ科)も葉身の基部や葉鞘頂端部に、スルガテンナンショウ Arisaema yamatense では葉鞘頂端部に、離脱しない多肉質の珠芽を生じる[153][156]

薄嚢シダ類でも多数、葉上不定芽を生じる例が知られている[156][157][161]クモノスシダ Asplenium ruprechtiiヒメイワトラノオ Asplenium capillipesチャセンシダヌリトラノオヒノキシダチャセンシダ科)、フジシダ Monachosorum maximowicziiオオフジシダ Monachosorum nipponicumコバノイシカグマ科)、ツルデンダ Polystichum craspedosorumオシダ科)では葉の先端に近い表面から不定芽を生じ、独立して新たな個体となる[156][161]ミズワラビ Ceratopteris thalictroidesイノモトソウ科)は葉縁に、コモチシダ Woodwardia orientalisシシガシラ科)は葉の表面脈上に多数の不定芽を生じる[162]。これらは葉縁に残存分裂組織 (residual meristem) があるためであると解されている[162]。普通向軸面からのみ不定芽が生じるが、Tectaria cicutaria[注釈 16]ナナバケシダ科)やチリメンシダ Dryopteris erythrosora f. prolifica(オシダ科)では背軸面からの発生が知られている[163]。また、アナコロプテリス Anachoropterisアナコロプテリス科[164])、ボトリオプテリス Botryopteris(†ボトリオプテリス科[164])、ホラゴケ属 Trichomanesコケシノブ科)などでは葉柄の途中から、イヌチャセンシダ Asplenium tripteropusトキワシダ Asplenium yoshinagaeオクタマシダ Asplenium pseudo-wilfordii(チャセンシダ科)、ヒメムカゴシダ Monachosorum arakii(コバノイシカグマ科)では羽片の基部中軸向軸側の付近からの不定芽が知られている[163]

生理機能

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葉は、茎とともに陸上植物の地上部を構成する基本器官の1つである[4]上記のように発達した同化組織により光合成を行い、活発な物質転換や水分の蒸散などを行う生理機能を持っている[2]

木本植物では幹と太い枝が植物体の骨格をなすが、発生的にも生理的にも最も活発な部位は末端部であり、そこに葉を密生する[4]。1個体当たりで多くの葉をつけるが、胸高直径わずか28 cm のアメリカハナノキ Acer rubrum には99,284枚の葉がついていたという研究結果が知られる[165]。そのため巨樹では30–50万枚の葉をつけると推測されている[165]

光合成

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葉は植物の体において、主な光合成の場となる[4][5][166]。光合成の基質として使用される二酸化炭素(CO2)は、普通空気中から気孔を通って葉の内部に取り入れられる[167]。取り込まれた二酸化炭素は細胞間隙を移動し、葉肉細胞に取り入れられる[167]。光合成の代謝過程は葉の柵状組織と海綿状組織の葉肉細胞で起こり[168]、特に前者で活発に行われる[166]。光合成に働く酵素であるRuBisCO(ルビスコ)は、葉の蛋白質のうち30–50%を占める[169]

光合成は葉の構造的特性と機能的特性に影響される[170]。葉の内部構造や葉の方向は光合成のための光吸収を最大化するようになっている[170]。また、葉肉細胞では細胞間隙に面する細胞壁が大きく、気体の交換がしやすいようになっている[4]。この表面積を大きくする構造は車のエンジンを冷却するために襞状をしたラジエーターに喩えられることもある[4]。光合成を行う細胞の二酸化炭素の需要と、孔辺細胞による二酸化炭素の供給の協調作用が純CO2吸収として測定される光合成速度に影響する[168]

また、葉は生育環境に対し馴化する[170]。陸上植物は生育する環境の光条件に応じて形態的、生理的に異なった性質を持つ葉を作ることが多い[171]。弱光下で形成された葉を陰葉(いんよう、shade leaf)、強光下で形成された葉を陽葉(ようよう、sun leaf)という[171]。これは1つの種が複数の形態を持つ葉をつける不等葉性の一つである[172]。種によって陰葉と陽葉の分化の程度は異なる[171]。陰葉と陽葉のどちらが分化するかは、葉が発生するシュート頂ではなく既に成熟している葉に対する光環境で決まる[171]。木本植物だけでなく、オオアレチノギクセイタカアワダチソウのような草本植物でも陰葉と陽葉を分化することが明らかにされている[173]

陰葉と陽葉には以下のような違いがある。

陰葉 陽葉
形態的特徴 (相対的に)面積が大きい[171] (相対的に)面積が小さい[171]
厚さが薄い[171][174][175] 厚さが分厚い[171][174][175]
柵状組織の発達が悪い[171][174][129] 柵状組織が発達し、多層になる[171][174][129]
生化学的特徴
クロロフィルa/b比が小さい[171][174] クロロフィルa/b比が大きい[171][174]
弱光下でも光合成効率をあげられるように、
反応中心あたりのクロロフィル量が多い[174]
ルビスコを多く持ち、炭酸同化を増加させ、キサントフィルサイクルの構成要素の
プールを大きくすることにより過剰エネルギーを放散する[174]
生理的特徴 光飽和時の葉面積当たりの光合成速度が小さい[171][175] 光飽和時の葉面積当たりの光合成速度が大きい[171][175]
葉面積当たりの呼吸速度が小さく、光補償点が低い[171] 葉面積当たりの呼吸速度が大きく、光補償点が高い[171]

単位葉面積当たりの重さを比葉重(ひようじゅう、LMA, leaf matter per area)といい、単位は g/m2 である[175]。比葉重の大きな葉は物理的な強度が高い傾向にある[175]。陰葉より、強風などのストレスを受ける開けた環境の陽葉の方が比葉重が大きい[175]。また、草本植物に比べ木本植物の方が比葉重は大きく、木本の中でも落葉樹より常緑樹の方が比葉重が大きい[175]。常緑樹の葉は長い場合10年もの寿命を持つことがあり、長期間にわたって生存できるため、比葉重が大きい葉を作る[175]

また、ギャップ形成などにより植物が置かれた環境が変わると、植物はその環境に適応する。葉が生育環境に適した性質を持つように生化学的および形態学的に調節された発生学的過程を馴化(順化、じゅんか、acclimation)という[174]。馴化は新たに展開する葉においても、既に成熟した葉においても起こりうる[174]

蒸散と排水

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葉の裏では、気孔を通じて蒸散(じょうさん、transpiration)が行われる[166][176]。2個の孔辺細胞の働きにより開閉し、蒸散量の調整を行う[166]。葉で蒸散が行われると、根で吸収された水が吸い上げられる[177]。夏の日中などの蒸散が激しく行われるときには、水の吸い上げが追いつかず、葉は一時的に萎れる[177]

一方、蒸散が活発でないときには根から押し上げられた水が、陽圧によって葉縁鋸歯にある水孔などの排水組織(はいすいそしき、hydathode)から水滴として排出される[177][178]。この現象を排水(はいすい、guttation)または出滴(しゅってき)という[178]。蒸散速度が低くなる、(特に夏の)夜から早朝にかけてよく観察される[177][178]。葉内間隙の気相を維持する機能があると考えられている[178]

運動

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マメ科植物の葉は、太陽光線の強さに応じて角度を変化させる調位運動や就眠運動を行う[179][180]。クズの葉は、早朝と夕方には太陽光線に葉を向け(diaheliotropism)、一方日中は太陽光線を避けて葉を立てる(paraheliotropism[177][180]。これにより、葉の温度を低減させる効果があると考えられている[180]

この調位運動や睡眠運動には、葉柄基部が肥大化した葉枕(ようちん、pulvinus)と呼ばれる構造が関与している[54][179][174]。マメ科のほかにカタバミ属ヤマノイモ科にも知られる[54]。特にマメ科のオジギソウ Mimosa pudicaでは、葉身が刺激を受けると葉枕細胞の透過性が高まり、活動電位が生じ振動傾性運動を起こすことが知られている[179]

食虫植物ハエトリグサ Dionaea muscipulaモウセンゴケ科)では、捕虫葉の葉身の向軸側にある感覚毛にハエなどの昆虫が2回触れると葉を閉じ、捕食して消化する[104]

落葉

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様々な色を呈す落葉[注釈 17]
落葉せずに木に残るクヌギブナ科)の枯葉

ほとんどの植物で葉は二次肥大成長を行わないため[注釈 18]、個体とは別に寿命を持ち、あるタイミングで茎との境界に離層を分化して母体から脱落することが多い[2][182][183]。このように、葉が脱離する現象を落葉(らくよう、leaf abscission)という[184][182]。この際、茎の表面に葉痕(ようこん、leaf scar)を残す[2][182][119]。落葉に伴い、葉色が変化して紅葉や黄葉を伴うものも多い[184]

葉の生理的寿命が近づくと、葉内の養分がより若い葉に向けて転流したのち、離層が発達して物質の流通が制限される[184]。その後離層細胞内で新たに合成された細胞壁分解酵素の分泌により、離層細胞の分離や崩壊が起こり、葉が脱離する[184]。これに伴い、茎側の断面はコルク層で被覆される[184]。脱離の過程は離層周辺のオーキシン量とエチレン量により制御されている[184]

植物の個体が、生活史中ですべての成葉を脱落させる時期を持つ性質を落葉性(らくようせい、deciduous)といい、その性質を持ち、ある時期には全く緑葉を付けなくなる木本植物落葉樹(らくようじゅ、deciduous tree)という[185][186]。葉の寿命が1年以内である落葉樹に対し、葉の寿命が1年から数年で、年間を通して緑葉を付ける性質を常緑性(じょうりょくせい、evergreen)といい、そのような樹木は常緑樹(じょうりょくじゅ、evergreen tree)と呼ばれる[187][188]

落葉樹で落葉が起こるのは生育に不適な時期であることが多い[185][188]四季を持つ温帯では生育に不適な時期が寒期()であることが多く、寒期に落葉する性質を夏緑性(かりょくせい、summer green)といい、そのような落葉樹を夏緑樹(かりょくじゅ、summer green tree)という[185][187][188]。この生育に不適な時期は乾燥期や光条件が悪い時期であることもある[185]。落葉樹林の林床に生える多年生草本では、光条件が良くなる冬に葉をつけるものが知られる[185]。気候帯によっては温暖で湿潤な冬季に葉を展開し、乾燥した夏季に落葉するのもみられ、冬緑性(とうりょくせい、winter green)と呼ばれる[185]熱帯から亜熱帯にかけて、二季性の気候下で乾季に落葉するものは雨緑(うりょく、rain green)と呼ばれ、そのような樹木を雨緑樹(うりょくじゅ、rain green tree)という[187][188]。落葉樹のうち、落葉の時期にも少数の緑葉を残すものは半落葉性と呼ばれる[185][188]。落葉のタイミングも種によって異なり、クヌギ Quercus acutissimaカシワ Quercus dentata(ともにブナ科)のように、離層形成が遅いためしばらく枯葉が残り続けるものも知られる[189][190]ヤマコウバシ Lindera glaucaクスノキ科)のように、葉は枯れても落葉せずに枯死した葉がそのまま越冬するものも見られる[187][189]熱帯では、年中落葉が続く種もあれば、周期的に落葉する種もある[184]

落葉樹と違って目立たないが、常緑樹であっても落葉は起こっている[187]。葉は次々に更新され、東アジアでは普通、2–3年かけて入れ替えられる[187][188]。この常緑樹の落葉は主に春から初夏にかけて起こり[188][182]、新葉が展開するとともに旧葉が落下する[188]。草本植物でも落葉は見られる[182]。例えば、セイタカアワダチソウでは茎の成長とともに上部に葉が展開し、下部の葉が落下する[182]

一般的な紅葉はクマリン臭を呈す[191]。一方、カツラカツラ科)では、落葉がカラメル様の芳香を放つことが知られている[191][192][注釈 19]。これは老化段階や乾燥により生成されるマルトールによるものである[191][193][194]

特殊な例としては、南西諸島等で植栽に用いられるのデイゴマメ科)は、花を咲かせる枝に限って葉を落とす。また、アコウクワ科)は、不定期に木全体の葉を落とし、新芽を出す。また、一般の落葉樹でも、落葉の時期でなくとも、乾燥がひどかったり、葉が塩害にあった時など、不特定の時期にも葉を落とす場合がある。[要出典]

常緑植物でも一部の種、針葉樹スギニオイヒバ、メギ科のナンテンベンケイソウ科の多肉植物などで、冬には紅葉するが枯れて落葉はせず、春には再び緑色に戻るものがある。[要出典]

紅葉

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黄葉したイチョウ Ginkgo biloba の葉

に葉が赤く色付く現象を紅葉という[195][182]。落葉に先立って葉柄基部に離層が形成され、糖類の移動が妨げられることで葉に色素が蓄積することが、紅葉の起こりやすい条件であると考えられている[195]。この色素はアントシアンフロバフェン[注釈 20]で、葉に蓄積した糖やアミノ酸から作られる[195]

一方、葉内のクロロフィル蛋白質が秋の落葉前に分解されて移動する結果、残されたカロテノイドを主体とする黄色色素により葉が黄色を呈する現象を黄葉という[195][182]。これにより窒素リンなどの栄養素が回収される[196]。アントシアン形成とカロテノイドの多寡により葉は様々な色調を呈し[182]、紅葉と黄葉は同じ葉に起こることもある[195]

日本では紅葉はカエデ属、黄葉はイチョウカバノキ属に顕著である[195][196]

葉の色と生理

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多くの植物で光合成を行う普通葉は、葉緑体を含むため、緑色を呈することが多い。しかし、種や条件により他の色を呈するものも知られる。

例えば、上記の紅葉のほかに、多年生の木本植物などの芽が休眠を打破して形成される新葉(しんよう)には、赤く色付くものがある[197]。例えば、バラ(バラ科)、ハゼノキ(ウルシ科)、アラカシ(ブナ科)、タブノキ(クスノキ科)、アカメガシワ(トウダイグサ科)、テイカカズラ(キョウチクトウ科)、ヒサカキ(モッコク科)、フジ(マメ科)など様々な分類群で見られる[197]スイバ(タデ科)やノゲシ(キク科)のように、越冬葉が赤くなるものも知られる[197]。ほかにもポインセチア(トウダイグサ科)のは、花粉を媒介する虫をおびき寄せるために赤く変色し、期間が過ぎると緑となる[198]

新葉や落葉前の紅葉を含む、赤く色付いた葉の究極要因として、2つの仮説が考えられている[199][197]。1つは、葉を過度の光から保護するためであると考えられている[199][197]。クロロフィルが分解されて光合成活性が低下した葉に光が過剰に当たると、細胞損傷や早期の落葉を引き起こす可能性がある[199]。これを防いで葉から幹への栄養素の移動を促進するために、短波長の光を吸収するアントシアニンを合成し、入射光の量を和らげていると考えられている[199][197]

もう1つの仮説は、植物を食べる昆虫への警告であると考えられている[199][197]。葉に防御物質が多く含まれていたり、栄養価に乏しかったりするため、昆虫に近寄らないように指示する信号となっていると説明される[199]。これは特に秋に産んだ越冬卵が春に孵化して葉を食害するアブラムシなどの昆虫を想定したものである[199]。これにより、植食者による食害を防ぐ効果があるとされる[197]

カナメモチ(バラ科)の新葉
Nectaropetalum zuluenseコカノキ科)の新葉
赤く色付いたノゲシ(キク科)
ポインセチア(トウダイグサ科)の

生理障害と病理

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キュウリでは、未展開の若葉時にカルシウム不足により「落下傘葉」と呼ばれる葉の形態を示すことが知られている[200]ブドウでは、マグネシウム欠乏により、葉肉が黄色くなり、葉脈だけが緑色に残る「トラ葉」と呼ばれる形態を示す[201]

生態系における葉

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大葉シダ植物被子植物の葉上にはカビゴケ Leptolejeunea ellipticaヨウジョウゴケ Cololejeunea goebelii のような生葉上苔類(せいようじょうたいるい、epiphyllous liverworts)が生育する[202][203]

また、葉面に分布する気孔からの蒸散は、植生地における潜熱の大部分を陸域生態系から大気へ輸送するのに機能する[176]。そのため、植物からの蒸散は大気-陸域生態系の水交換において最も重要なプロセスとなる[176]。それ以外にも、雨や露などで濡れた葉面からの遮断蒸発も大気への水輸送に寄与する[176]

森林では、樹木の葉や枝が落下し、土壌生物によってほとんど分解されないまま堆積する落葉落枝層を形成する[204]。この落葉落枝の供給は森林や水圏生態系の物質循環に重要な役割を担っている[205]

被食と防衛

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ハモグリバエの食害を受けたニオイニンドウ Lonicera periclymenumスイカズラ科

葉は昆虫など様々な動物に摂食される[206][207]。一方植物では、昆虫に食害されると、食害された葉などから食害を行った虫の天敵となる捕食者を誘引するための植食者誘導性植物揮発性物質を放出するものも知られている[208]

一般的に葉を摂食する昆虫を食葉性害虫defoliator)という[206]。中には、アゲハチョウ科鱗翅目)のように、その幼虫が特定の植物のみを食草として摂食するものも知られる[209][注釈 21]。葉肉中に潜り込み、葉肉細胞を摂食する昆虫も知られ、リーフマイナーleaf miner、ハモグリ)と呼ばれる[206][207]クルミホソガ鱗翅目)やハモグリバエ双翅目)などが知られる。通常の昆虫に食べられた箇所の細胞は褐変し、枯死するのに対し、リーフマイナーが摂食した葉は緑色が維持される[207]

オトシブミ科鞘翅目)のオトシブミ亜科およびアシナガオトシブミ亜科の全て、チョッキリゾウムシ亜科の一部では、宿主植物の葉を巻いて揺籃を作り、その中に産卵する[199][210]。揺籃は切って落とされ、孵化した幼虫がそれを食べて成長する[199]鱗翅目でも揺籃を作るものがあり[199]ハマキガ科英語版などに知られる。

人間とのかかわり

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食用

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栽培中の赤ジソ(福井市)

種々の草本植物の葉が葉菜類として栽培され、食用に供される。普通は貯蔵根が食用となる根菜類であるダイコンワサビも、葉の部分を食用としてそれぞれ「大根葉」、「葉ワサビ」として親しまれる。香辛料ハーブ)として、臭み消しや香りづけに用いられることもある。例えば、ゲッケイジュクスノキ科)の葉はローリエとして用いられる[211]ローズマリーシソ科)も肉料理や魚料理の臭い消しに用いられる。ミツバセリ科)やシソシソ科)などの葉菜類は「薬味」として用いられる。

特定の木本植物の葉や芽、薄嚢シダ類の若い山菜として食される。特に後者はフィドルヘッドと呼ばれ、各地で食用とされる。日本では、樹木の若い芽としてウコギ科タラノキ[212]コシアブラタカノツメ[213]などが食用となる。サンショウミカン科)の若い葉は「木の芽」と呼ばれる山菜となる[214]シダ類の若い葉(ワラビ巻き)としては、ゼンマイゼンマイ科)やワラビコバノイシカグマ科)、クサソテツコウヤワラビ科)などが食用となる[215]

桜餅に用いられるサクラの葉のように、樹木の成葉を塩漬けなどに加工して、食用にする場合もある[216]

チャノキツバキ科)の葉からの抽出物は、として飲まれる。トチュウトチュウ科)、ビワバラ科[217]アマチャヅルウリ科)、クワクワ科[218]のように、それ以外の植物の葉から抽出されたものも、茶外茶と総称される茶として飲用に供される。

イチョウの葉(イチョウ葉)やヨモギの葉(艾葉)のように、薬効があるとして抽出物が医薬品として用いられるものもある[219][220][221]

文化

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刺身盛り合わせ。掻敷として笹の葉が、薬味としてシソの葉「大葉」が用いられている。
料理の装飾
日本料理では器に盛りつける際、食用としない植物の葉を食物の下に敷いて料理をあしらう掻敷(かいしき、皆敷、苴)が用いられることもある[222]。多くは常緑樹の葉が用いられ、ナンテン(メギ科)[222]ヒバヒノキ科[222]ユズリハユズリハ科[222]などが用いられる。特に寿司や弁当などには、ハランキジカクシ科)やクマザサイネ科)の葉を用い、飾り切りなどが施されることも多い[223]。下記の食品の包装と同様に、殺菌のためと説明されることもある[223]。また、このハランがプラスチック製の人造バランの元となった[223]。掻敷としてアジサイ(アジサイ科)の葉が用いられることもあるが、有毒であるため誤食して青酸食中毒になった事件もある[224]
保存食の包装
笹寿司柿の葉寿司柏餅などのように食品を包むのに用いられる。西日本では柏餅として、サルトリイバラ(サルトリイバラ科)の葉を使って餅を包む風習がある[225][226][227]。また、奄美大島を初めてとする南西諸島では、ゲットウの葉で包んだかしゃもちが食される。植物の葉で包む風習は保存のためであると考えられる[226]
紀元前3300年頃のミイラであるアイスマンの遺留品からは、楓の葉に包んだ火種が発見されている。
行事や信仰・文化
薄嚢シダ類であるウラジロの葉は、正月飾りとして用いられる[228]ナギの葉は、「梛守り(なぎまもり)」として各地の神社でお守りとして頒布される。四つ葉のクローバーは幸運の象徴とされる[229]。また、日本ではシュロの葉から作ったバッタを模したものや、笹舟など、葉を使った玩具を作る文化がある[230][231]

飼料

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家畜飼料牧草)として、ネズミムギやチモシーとして知られるオオアワガエリ Phleum pratense などイネ科草本の(主に)葉や、アルファルファと呼ばれるムラサキウマゴヤシ Medicago sativa などのマメ科草本の葉が用いられることが多い[232]。場合によっては、クワクワ科)のような木本植物の葉がヤギなどの飼育に用いられることもある[233]

を採るためのカイコの飼育(養蚕)では、餌としてマグワ(クワ科)の葉が用いられる[218][233]

鑑賞用

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カラーリーフプランツ
コリウス(シソ科)
Heuchera 'Starry Night'(ユキノシタ科)
クロトンノキ(トウダイグサ科)

色付いた葉を持つ植物は、「カラーリーフプランツ」として観賞用に利用される[注釈 22][234][235]。新葉や紅葉のように一時的なものだけでなく、成葉で発現するものも知られる[234]。色は赤、黄、白、斑入りなど様々なものが用いられる[234]

バイオミメティクス

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生物の持つ機能や構造を真似て工学的に利用することをバイオミメティクスというが、その中でもハスの葉の撥水する機能は「ロータス効果」と呼ばれ、汚れが付着しにくい微細構造へと応用されている[236]

意匠

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イチョウ(銀杏紋)やフタバアオイ葵紋)など、特徴的な形の葉は紋章やロゴマークなどのデザインにもなる[237]

脚注

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注釈

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  1. ^ 以降注記なしの立体ラテン文字は英名を示す。
  2. ^ 薄嚢シダ類羽葉には、無限成長性を示すものも知られる[6]
  3. ^ 複葉の各裂片も小葉 leaflet と呼ばれるが、別の用語である[1]
  4. ^ 茎から葉に繋がる維管束
  5. ^ 葉頂[44][45]と呼ばれ、葉頭や葉端などの訳語も知られる[46]。なお、それに対して葉身の基部は葉脚または葉底 (leaf base) と呼ばれるが、leaf base の語は葉柄も含む葉全体の基部を表す葉基に対しても用いられる[44]
  6. ^ 中脈[47][48]、主脈[47]、一次脈 (primary vein)[49]とも呼ばれる。
  7. ^ 図中の矢印は一次側脈 (primary lateral vein) で[47]、二次脈 (secondary vein) と呼ばれることもある[49]。そこから分枝した脈は二次側脈 (secondary lateral vein) または三次脈 (tertiary vein) と呼ばれる[49]
  8. ^ 葉縁の突起は鋸歯 (serration) と呼ばれる。
  9. ^ この場合特に腋芽 axillary bud
  10. ^ 葉・側芽を合わせてシュートと呼ぶ
  11. ^ 環境条件によって異なる形態の葉を形成することをヘテロフィリー heterophylly、環境条件が一定でも成長過程で異なる形態の葉を形成することをヘテロブラスティー heteroblasty と呼び分け、それらを総称して「異形葉性」と呼ぶこともある[52]
  12. ^ 下記の鱗片葉とは異なる[87]
  13. ^ シロモジ属 Parabenzoin を含む
  14. ^ 一方、大葉シダ植物の頂端では、表層の細胞1層から始まり葉原基形成が起こる[139]
  15. ^ ホメオボックス転写因子をコードする[142]。クラスⅠ KNOX 遺伝子とも[135]
  16. ^ syn. Aspidium cicutarium
  17. ^ 左上から時計回りに、シラタマミズキ Cornus albaミズキ科)、カラコギカエデ Acer ginnalaムクロジ科)、ユリノキ Liriodendron tulipifera、交雑ポプラ Populus tremula × tremuloidesナナカマド属の1種 Sorbus decoraバラ科)、セイヨウカンボク Viburnum opulusレンプクソウ科
  18. ^ ハナワラビ類の葉跡には形成層が形成され、二次維管束を分化する[181]
  19. ^ なお、緑葉や黄葉でも微かに芳香を放つ[193]。すりつぶして乾燥させることによっても誘導できる[191]
  20. ^ タンニンが縮合したもの。
  21. ^ このような食性は狭食性と呼ばれる[210]
  22. ^ カラーリーフプランツ color leaf plants和製英語である[234]

出典

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  1. ^ a b c d e f g h 清水 2001, p. 119.
  2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r 巌佐ほか 2013, p. 1069a.
  3. ^ a b c 長谷部 2020, p. 31.
  4. ^ a b c d e f 加藤 1999, p. 19.
  5. ^ a b c d e f g h 清水 2001, p. 120.
  6. ^ a b c d e 長谷部 2020, p. 146.
  7. ^ 清水 2001, p. 167.
  8. ^ a b c 巌佐ほか 2013, p. 1423f.
  9. ^ 川井 2000, p. 260.
  10. ^ 巌佐ほか 2013, p. 228h.
  11. ^ 長谷部 2020, p. 5.
  12. ^ a b 長谷部 2020, p. 152.
  13. ^ a b c 加藤 1999, p. 32.
  14. ^ a b 西田 2017, p. 96.
  15. ^ 西田 2017, p. 85.
  16. ^ a b c d 長谷部 2020, p. 171.
  17. ^ a b 長谷部 2020, p. 70.
  18. ^ a b c d e f g h 西田 2017, pp. 93–94.
  19. ^ a b c 長谷部 2020, p. 71.
  20. ^ 巌佐ほか 2013, p. 1428d.
  21. ^ 巌佐ほか 2013, p. 1428c.
  22. ^ a b c d 西田 2017, p. 92.
  23. ^ a b c 岩槻 1975, pp. 170–173.
  24. ^ 長谷部 2020, pp. 153–157.
  25. ^ a b Kenrick & Crane 1997, pp. 294–297.
  26. ^ a b c d e f 長谷部 2020, pp. 158–159.
  27. ^ a b c 西田 2017, p. 155.
  28. ^ 加藤 1999, pp. 28–29.
  29. ^ a b 西田 2017, pp. 148–154.
  30. ^ 西田 2017, p. 91.
  31. ^ a b c 長谷部 2020, p. 144.
  32. ^ a b c d 西田 2017, p. 88.
  33. ^ a b 西田 2017, p. 158.
  34. ^ a b 長谷部 2020, p. 148.
  35. ^ a b c d e f Taiz & Zeiger 2017, p. 553.
  36. ^ Taiz & Zeiger 2017, p. 558.
  37. ^ a b 長谷部 2020, p. 176.
  38. ^ a b 西田 2017, p. 156.
  39. ^ a b c d 長谷部 2020, p. 128.
  40. ^ a b Kenrick & Crane 1997, pp. 288–292.
  41. ^ a b ギフォード & フォスター 2002, p. 101.
  42. ^ 日本植物学会 1990, p. 519.
  43. ^ 伊藤 2012, p. 114.
  44. ^ a b c 巌佐ほか 2013, p. 1420i.
  45. ^ a b c d e f 巌佐ほか 2013, p. 1424e.
  46. ^ 葉先https://kotobank.jp/word/%E8%91%89%E5%85%88 
  47. ^ a b c d 清水 2001, p. 134.
  48. ^ 郡場 1951, p. 141.
  49. ^ a b c 清水 2001, p. 136.
  50. ^ a b 原 1994, p. 36.
  51. ^ a b c d e f 清水 2001, p. 164.
  52. ^ 長谷部 2020, p. 184.
  53. ^ a b 巌佐ほか 2013, p. 62f.
  54. ^ a b c d e f g 清水 2001, p. 122.
  55. ^ a b 原 1994, p. 37.
  56. ^ a b c d e f g h i j k l m n 清水 2001, p. 142.
  57. ^ a b c d e 清水 2001, pp. 23–24.
  58. ^ a b c d e f g 原 1994, p. 42.
  59. ^ a b c d e f 岩瀬 & 大野 2004, p. 74.
  60. ^ 湯浅浩史『世界の葉と根の不思議:環境に適した進化のかたち』誠文堂新光社、8頁。ISBN 978-4416212110 
  61. ^ 熊沢 1979, p. 189.
  62. ^ a b c d e Bennett & Bennett 2022, p. 92.
  63. ^ a b 林 2020, p. 3.
  64. ^ 巌佐ほか 2013, p. 896i.
  65. ^ a b c 巌佐ほか 2013, p. 1200h.
  66. ^ a b c d 清水 2001, p. 126.
  67. ^ 清水 2001, p. 132.
  68. ^ a b 巌佐ほか 2013, p. 329c.
  69. ^ 清水 2001, p. 276.
  70. ^ 清水 2001, p. 127.
  71. ^ 林 2020, p. 12.
  72. ^ a b c d e f g h i j k l 清水 2001, p. 124.
  73. ^ a b c d e 清水 2001, p. 152.
  74. ^ a b c d e 清水 2001, p. 140.
  75. ^ a b 熊沢 1979, p. 157.
  76. ^ a b c 小倉 1954, p. 139.
  77. ^ a b 熊沢 1979, p. 158.
  78. ^ 熊沢 1979, p. 159.
  79. ^ ギフォード & フォスター 2002, p. 405.
  80. ^ a b 長谷部 2020, p. 199.
  81. ^ Christopher J. Earle. “Gymnosperms”. The Gymnosperm Database. 2023年6月29日閲覧。
  82. ^ a b c d e f ギフォード & フォスター 2002, p. 413.
  83. ^ a b ギフォード & フォスター 2002, p. 414.
  84. ^ a b 長谷部 2020, p. 209.
  85. ^ a b c d e 岩瀬 & 大野 2004, p. 75.
  86. ^ a b c 岩瀬 & 大野 2004, p. 76.
  87. ^ a b c d e f g h i j k l m 清水 2001, p. 144.
  88. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p 清水 2001, p. 148.
  89. ^ a b 清水 2001, p. 26.
  90. ^ 原 1994, p. 44.
  91. ^ 小倉 1954, p. 144.
  92. ^ 加藤 1997, p. 80.
  93. ^ a b 清水 2001, p. 108.
  94. ^ 熊沢 1979, pp. 31–32.
  95. ^ a b ギフォード & フォスター 2002, p. 493.
  96. ^ 熊沢 1979, p. 262.
  97. ^ a b c d e f g 原 1994, p. 67.
  98. ^ a b c 原 1994, p. 43.
  99. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s 清水 2001, p. 146.
  100. ^ a b 加藤 1999, p. 31.
  101. ^ 熊沢 1979, p. 232.
  102. ^ a b 小倉 1954, p. 145.
  103. ^ 巌佐ほか 2013, p. 929e.
  104. ^ a b c 巌佐ほか 2013, p. 1315d.
  105. ^ 熊沢 1979, p. 261.
  106. ^ 熊沢 1979, p. 259.
  107. ^ a b c d e f g 長谷部 2020, p. 59.
  108. ^ 清水 2001, p. 130.
  109. ^ 清水 2001, p. 202.
  110. ^ 巌佐ほか 2013, p. 1425a.
  111. ^ 熊沢 1979, p. 274.
  112. ^ a b 熊沢 1979, p. 275.
  113. ^ a b c 巌佐ほか 2013, p. 877e.
  114. ^ a b c d 巌佐ほか 2013, p. 1426d.
  115. ^ a b c d 熊沢 1979, p. 276.
  116. ^ a b c 窓植物」『世界大百科事典(旧版)』https://kotobank.jp/word/%E7%AA%93%E6%A4%8D%E7%89%A9コトバンクより2024年11月29日閲覧 
  117. ^ 熊沢 1979, p. 277.
  118. ^ a b 清水 2001, pp. 142–145.
  119. ^ a b c d e f 熊沢 1979, p. 205.
  120. ^ a b 熊沢 1979, p. 206.
  121. ^ a b 原 1994, p. 59.
  122. ^ a b c d e f g 清水 2001, p. 158.
  123. ^ 原 1994, p. 95.
  124. ^ a b c 原 1972, p. 178.
  125. ^ a b 原 1972, p. 179.
  126. ^ a b c d e f 長谷部 2020, p. 89.
  127. ^ a b c 原 1994, p. 61.
  128. ^ a b c 清水 2001, p. 160.
  129. ^ a b c d 原 1972, p. 180.
  130. ^ a b c 原 1994, p. 65.
  131. ^ a b c d e f g h i j k l m 清水 2001, p. 161.
  132. ^ a b 原 1994, p. 66.
  133. ^ 巌佐ほか 2013, p. 683e.
  134. ^ a b c 原 1994, p. 142.
  135. ^ a b c d e f g 巌佐ほか 2013, p. 1422b.
  136. ^ a b c 熊沢 1979, p. 188.
  137. ^ ギフォード & フォスター 2002, p. 462.
  138. ^ a b c d Taiz & Zeiger 2017, p. 555.
  139. ^ 熊沢 1979, p. 186.
  140. ^ a b 原 1972, p. 72.
  141. ^ a b c 原 1972, p. 73.
  142. ^ a b c d e 長谷部 2020, p. 145.
  143. ^ 原 1994, p. 143.
  144. ^ 原 1994, p. 144.
  145. ^ a b c 長谷部 2020, p. 85.
  146. ^ a b c d 長谷部 2020, p. 162.
  147. ^ a b ギフォード & フォスター 2002, pp. 253–254.
  148. ^ 岩槻 1992, p. 12.
  149. ^ a b c 長谷部 2020, p. 34.
  150. ^ a b 巌佐ほか 2013, p. 653b.
  151. ^ a b 清水 2001, p. 213.
  152. ^ 清水 2001, p. 216.
  153. ^ a b 熊沢 1979, p. 181.
  154. ^ 清水 2001, p. 224.
  155. ^ a b c 熊沢 1979, p. 172.
  156. ^ a b c d e f 巌佐ほか 2013, p. 1207e.
  157. ^ a b 清水 2001, p. 222.
  158. ^ 熊沢 1979, p. 177.
  159. ^ 巌佐ほか 2013, p. 1207h.
  160. ^ a b c d 熊沢 1979, p. 178.
  161. ^ a b 熊沢 1979, p. 174.
  162. ^ a b 熊沢 1979, p. 175.
  163. ^ a b 熊沢 1979, p. 176.
  164. ^ a b 西田 2017, p. 295.
  165. ^ a b クレイン 2014, p. 52.
  166. ^ a b c d 岩瀬 & 大野 2004, p. 44.
  167. ^ a b 加藤 1999, p. 20.
  168. ^ a b Taiz & Zeiger 2017, p. 245.
  169. ^ 寺島一郎 (2022年11月15日). “葉はどうして緑色なの?”. 東京大学. 2024年12月23日閲覧。
  170. ^ a b c Taiz & Zeiger 2017, p. 246.
  171. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p 巌佐ほか 2013, p. 100d.
  172. ^ 熊沢 1979, p. 286.
  173. ^ 熊沢 1979, p. 287.
  174. ^ a b c d e f g h i j k Taiz & Zeiger 2017, p. 249.
  175. ^ a b c d e f g h i 塩井, 井上 & 近藤 2009, p. 270.
  176. ^ a b c d 桑形恒男; 渡辺力; 三枝信子 (2007). “大気と陸域生態系の相互作用 : 水と二酸化炭素の交換過程に着目して”. 天気 54 (3): 203–206. 
  177. ^ a b c d e 岩瀬 & 大野 2004, p. 45.
  178. ^ a b c d 巌佐ほか 2013, p. 1081e.
  179. ^ a b c 巌佐ほか 2013, p. 1426.
  180. ^ a b c 劉恵國; 玉泉幸一郎; 齋藤明 (1997). “クズの葉の調位運動に関する研究(I): 小葉の方位調節と葉温の日変化”. 九州大学農学部演習林報告 76: 11–24. doi:10.15017/10928. 
  181. ^ 加藤 1999, pp. 50–51.
  182. ^ a b c d e f g h i 岩瀬 & 大野 2004, p. 77.
  183. ^ 熊沢 1979, p. 204.
  184. ^ a b c d e f g 巌佐ほか 2013, p. 1434b.
  185. ^ a b c d e f g 巌佐ほか 2013, p. 1434e.
  186. ^ 清水 2001, p. 22.
  187. ^ a b c d e f 巌佐ほか 2013, p. 1434d.
  188. ^ a b c d e f g h 清水 2001, p. 23.
  189. ^ a b 岩瀬 & 大野 2004, p. 78.
  190. ^ 林 2020, p. 365.
  191. ^ a b c d 高石ほか 1973, p. 1538.
  192. ^ 林 2020, p. 178.
  193. ^ a b カツラの甘い香り”. みんなのひろば 植物Q&A. 日本植物生理学会 (2014年9月17日). 2024年12月23日閲覧。
  194. ^ カツラの甘い香り(11月)”. 森林総合研究所 多摩森林科学園. 2024年12月23日閲覧。
  195. ^ a b c d e f 巌佐ほか 2013, p. 467i.
  196. ^ a b クレイン 2014, p. 53.
  197. ^ a b c d e f g h 井出純哉 (2023-03-01). “植物の赤い新葉の機能: 赤色は植食性昆虫に対する警告色なのか”. 化学と生物 61 (3): 139–144. doi:10.1271/kagakutoseibutsu.61.139. ISSN 0453-073X. https://www.jstage.jst.go.jp/article/kagakutoseibutsu/61/3/61_610210/_article/-char/ja/. 
  198. ^ クリスマスに人気のポインセチア、なぜ赤い?”. ガジェット通信 GetNews (2017年12月6日). 2024年3月22日閲覧。
  199. ^ a b c d e f g h i j 樋口裕美子 (2022). “秋にモミジが赤くなるのはなぜ?”. 淡青 (東京大学) 45: 6. https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400196219.pdf. 
  200. ^ 落下傘葉”. タキイ種苗 (2003年2月7日). 2024年12月11日閲覧。
  201. ^ ブドウなどで発生する生理障害について教えてほしい。”. 大阪府立環境農林水産総合研究所. 2024年12月11日閲覧。
  202. ^ 秋山弘之 著「コケ植物の分布と分化」、戸部博、田村実 編『新しい植物分類学Ⅱ』日本植物分類学会 監修、講談社、2012年8月10日、41頁。ISBN 978-4061534490 
  203. ^ 生葉上苔類”. 広島大学デジタルミュージアム. 広島大学. 2024年12月11日閲覧。
  204. ^ 巌佐ほか 2013, p. 1434f.
  205. ^ 田中仁志; 木本達也; 木持謙; 須藤隆一 (2018). “野外実験池を用いたクヌギ(落葉広葉樹)およびスギ(常緑針葉樹)の落葉が負荷源として形成される水質の特徴”. 日本水処理生物学会誌 54 (3): 83–94. doi:10.2521/jswtb.54.83. 
  206. ^ a b c 野淵輝 (1988). “熱帯の森林害虫(2) 加害様式”. 熱帯林業 12: 56–58. doi:10.32205/ttf.12.0_56. 
  207. ^ a b c 薬師川穂; 池田武文; 大島一正 (2016). “リーフマイナー潜入葉の解剖学的特性”. 第127回日本森林学会大会 学術講演集原稿. doi:10.11519/jfsc.127.0_335. 
  208. ^ 巌佐ほか 2013, p. 671a.
  209. ^ 昆虫食性進化研究室. “チョウが食草を見分けるしくみを探る”. JT生命誌研究館. 2024年12月11日閲覧。
  210. ^ a b 鈴木邦雄; 上原千春. “日本産オトシブミ科(鞘遡目)の宿主植物(1)オトシブミ亜科とアシナガオトシブミ亜科”. 富山市科学文化センター研究報告 20. 
  211. ^ 林 2020, p. 122.
  212. ^ 伊沢 & 野口 2022, p. 99.
  213. ^ 林 2020, p. 767.
  214. ^ 伊沢 & 野口 2022, p. 82.
  215. ^ 伊沢 & 野口 2022, p. 64.
  216. ^ 後藤裕子「桜餅の葉っぱを食べる?食べない?和菓子専門家に正解を聞いた」『読売新聞』2024年3月27日。2024年12月11日閲覧。
  217. ^ 伊沢 & 野口 2022, p. 124.
  218. ^ a b 伊沢 & 野口 2022, p. 72.
  219. ^ クレイン 2014, p. 306.
  220. ^ 伊沢 & 野口 2022, p. 22.
  221. ^ 伊沢 & 野口 2022, p. 140.
  222. ^ a b c d デジタル大辞泉(小学館). “掻敷/皆敷/苴(かいしき)とは?”. goo国語辞書. 2024年12月23日閲覧。
  223. ^ a b c 青山潤三 (2018年1月8日). “日本食で必ず目にする「あの緑の葉っぱ」は本当に中国がルーツなのか”. 現代ビジネス. 講談社. p. 3. 204-12-23閲覧。
  224. ^ アジサイの喫食による青酸食中毒について”. 鳥取県. 2024年12月23日閲覧。
  225. ^ 伊沢 & 野口 2022, p. 80.
  226. ^ a b 柏餅、西日本の場合/サンキライの葉の柏餅”. 一般社団法人 日本和食卓文化協会 (2019年5月23日). 2024年12月23日閲覧。
  227. ^ カシワとサルトリイバラ”. 日本メディカルハーブ協会. 2024年12月23日閲覧。
  228. ^ 西田治文 著「フサシダ科・ストロマトプテリス科・ウラジロ科」、岩槻邦男大場秀章; 清水建美 ほか 編『朝日百科 植物の世界[12] シダ植物・コケ植物・地衣類・藻類・植物の形態』朝日新聞社、1997年10月1日、73–76頁。 
  229. ^ Harry Oliver (2010). Black Cats & Four-Leaf Clovers: The Origins of Old Wives' Tales and Superstitions in Our Everyday Lives. Penguin. ISBN 9781101442814 
  230. ^ シュロの葉で本物そっくりにバッタ作り 夏休み中の親子に上夜久野公民館が教室」『両丹日日新聞』2021年8月11日。2024年12月11日閲覧。
  231. ^ 笹船”. 最上川文化館. 東北地方整備局. 2024年12月11日閲覧。
  232. ^ 宮崎昭「牧草」『改訂新版 世界大百科事典』https://kotobank.jp/word/%E7%89%A7%E8%8D%89コトバンクより2024年12月11日閲覧 
  233. ^ a b 「メェメェ」「小メェメェ」すくすく さくら・ふれあい保育園の園児らヤギ育てる」『下野新聞』2023年9月14日。2024年12月11日閲覧。
  234. ^ a b c d カラーリーフプランツ”. 情報・知識&オピニオン imidas. 2024年3月22日閲覧。
  235. ^ 土橋豊、椎野昌宏『カラーリーフプランツ:葉の美しい熱帯・亜熱帯の観葉植物547品目の特徴と栽培法』誠文堂新光社、2017年2月3日、17頁。ISBN 978-4416615775 
  236. ^ 巌佐ほか 2013, p. 1075f.
  237. ^ クレイン 2014, p. 38.

参考文献

[編集]

関連項目

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外部リンク

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